郝旭東陳 錕
1.2.內(nèi)蒙古廣播電視臺 內(nèi)蒙古 呼和浩特市010050
伽瑪(Gamma)是一個在影視行業(yè)經(jīng)常談?wù)?,但很容易被誤解的概念。對影視制作來說伽瑪就像空氣一樣無處不在,但常常被忽略。在電視行業(yè),狹義的伽瑪是伽瑪校正的簡稱,是為校正顯像管的非線性特性在信號源端對視頻信號電平進行的非線性處理;在影視行業(yè),廣義的伽瑪表示系統(tǒng)的灰度(亮度)特性,即拍攝、制作和顯示系統(tǒng)的光-電、電-電、電-光轉(zhuǎn)換特性。伽瑪應(yīng)用于所有電子影像設(shè)備,與分辨率無關(guān)。高動態(tài)范圍(HDR)技術(shù)的發(fā)展,使長期以來潛伏在影視制作后臺的伽瑪走上了前臺。
目前最常用的顯示伽瑪是電視行業(yè)的BT.1886和電影行業(yè)的DCI(數(shù)字影院倡導(dǎo)聯(lián)盟),這兩種伽瑪都是用于標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)范圍(SDR)的。BT.1886的伽瑪值2.4,峰值亮度100尼特(cd/m2),8-10比特,DCI的伽瑪值2.6,峰值亮度48尼特,12比特。正在迅速發(fā)展的高動態(tài)范圍(HDR)電視采用感知量化(PQ)和混合對數(shù)(HLG)兩種伽瑪,10-12比特,都是ITU-RBT.2100定義的。采用絕對亮度體系的PQ最高峰值亮度為10000尼特,PQ達到最高峰值亮度時動態(tài)范圍10000%。HLG的動態(tài)范圍1200%,ITU建議現(xiàn)階段制作這兩種伽瑪?shù)墓?jié)目時使用峰值亮度1000尼特的HDR監(jiān)視器。電影的HDR目前還沒有確定統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),兩個正在推廣的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分別是Dolby Vision和Eclair Color,Dolby Vision采用PQ伽瑪,峰值亮度106尼特,Eclair Color的伽瑪值為2.8,峰值亮度103尼特。除了上述幾種用于廣播、放映和分發(fā)的伽瑪外,影視制作還使用柯達的Cineon以及與之類似的多種廠商定義的對數(shù)伽瑪如Log C、SLog3、C-Log、V-Log、RED Log等,攝影機原始數(shù)據(jù)RAW和特技制作交換的OpenEXR也使用16比特線性伽瑪。這些對數(shù)和線性伽瑪只用于制作流程中的素材記錄和文件交換等中間環(huán)節(jié),與成品節(jié)目無關(guān)。
線性,就是信號幅度與表達的模擬量之間呈現(xiàn)等比例的線性關(guān)系,其特性為一條直線。非線性,就是信號幅度與模擬量之間的關(guān)系為非直線的曲線。線性是最簡單、直接、方便的表達方式,例如音頻信號就是線性的。電視的視頻信號并沒有采用與聲音一樣簡單的線性表達方式,而是采用了非線性。原因很簡單,因為顯像管的特性是非線性的。
圖1
在電視發(fā)展的初期,可以大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的顯示器件只有顯像管(CRT),而顯像管的原生電-光轉(zhuǎn)換特性(EOTF,Electro-Optical Transfer Function)是非線性的。在拍攝端,攝像機成像器件的原生光-電轉(zhuǎn)換特性(OETF,Opto-Electrical Transfer Function)是 線 性 的。為了正確地再現(xiàn)圖像對比度(反差),需要使顯示亮度與場景亮度呈現(xiàn)線性的關(guān)系。因此,必須在攝像機中對成像器件輸出的線性信號進行“灰度預(yù)失真”的非線性處理,使其與顯像管的灰度失真相反,以補償顯像管的非線性,使場景光與顯示光的光-光轉(zhuǎn)換特性(OOTF,Opto-Optical Transfer Function)是線性的,這就是“伽瑪校正”。
顯像管的輸入電平與顯示亮度之間呈現(xiàn)非線性的指數(shù)關(guān)系,這個關(guān)系中的指數(shù)就是顯像管的伽瑪(γ),不同顯像管的伽瑪值并不完全相同,平均值大約為2.2,這就是顯示伽瑪。從圖1可以看到,指數(shù)特性的顯像管靈敏度與輸入電壓相關(guān),輸入電壓越低靈敏度越低,輸入電壓越高靈敏度越高,相同的電壓變化,在高電平時產(chǎn)生的亮度變化比低電平時大得多。所有成像器件的光-電轉(zhuǎn)換特性都是線性的,即γ=1,如果把線性的成像器件輸出信號直接送給γ=2.2的顯像管,包括拍攝和顯示在內(nèi)的系統(tǒng)伽瑪就是γt=1×2.2=2.2。由于顯像管的非線性指數(shù)特性,顯示圖像的暗部層次會被壓縮而亮部層次被擴展,呈現(xiàn)的圖像會出現(xiàn)反差很大的灰度失真,就像攝像機關(guān)閉了伽瑪校正一樣。因為顯像管的γ=2.2,是指數(shù)特性,所以在攝像機端需要用1/γ=1/2.2≈0.45的對數(shù)特性進行校正,這就是拍攝伽瑪,也稱為攝像機伽瑪。經(jīng)過處理后系統(tǒng)伽瑪γt=0.45×2.2≈1,場景與顯示亮度呈線性關(guān)系。不妨假設(shè)一下,如果顯像管的電-光轉(zhuǎn)換特性也像成像器件一樣是線性的,當(dāng)初電視可能也會采用與聲音一樣的線性表達方式。因此,電視顯示設(shè)備采用非線性,開始時是受制于顯像管的非線性特性,是被動的。盡管開始時是被動的,但工程師們很快就認識到,這種“復(fù)雜”的非線性方式比“簡單”的線性更合理。在模擬時代,傳輸電平是資源,線性就是平均地使用電平資源,非線性則是不平均地使用資源。攝像機端的伽瑪校正對成像器件輸出的線性信號進行了非線性對數(shù)處理,對數(shù)伽瑪?shù)奶攸c是電平(亮度)越低分配的資源越多,電平(亮度)越高分配的資源越少,這相當(dāng)于在傳輸前對信號的低電平部分進行了“加重”處理,在顯示端顯像管的指數(shù)特性對低電平部分進行了“去加重”處理,這種資源分配方式提升了系統(tǒng)的信噪比。人的視覺和聽覺都不是線性而是非線性的對數(shù)特性,人眼觀看的景物亮度越低靈敏度越高,亮度越高靈敏度越低。例如,在圖像中噪波在所有亮度電平上是均勻分布的,但人眼只能看到暗部的噪波,而對同樣幅度的亮部噪波則“視而不見”。假設(shè)傳輸信道的噪波電平是固定的,在傳輸/記錄前對信號進行的對數(shù)伽瑪校正提升了圖像信號的暗部電平,顯示端顯像管的指數(shù)特性降低了暗部的亮度,這種處理對圖像的暗部噪波起到了明顯的抑制作用。利用人眼特性,非線性處理方式只需要線性方式一半的傳輸電平就可以達到相同的信噪比,或者說使用相同的電平資源時非線性方式能夠達到的信噪比是線性方式的兩倍。由于數(shù)字技術(shù)對信道噪波具有天然的免疫力,進入數(shù)字時代后傳輸和記錄時噪波對信號的干擾問題不存在了,但仍然需要合理使用資源。與模擬時代的電平對應(yīng),數(shù)字視頻的電平資源是量化比特代表的灰度階。對數(shù)伽瑪分配給暗部的灰階多,亮度越高灰階越少,這種非線性方式利用人眼特性提高了量化資源利用率。
從亮度動態(tài)范圍的角度看,伽瑪校正對亮度電平進行的對數(shù)處理相當(dāng)于在傳輸或記錄前利用人眼的特性對動態(tài)范圍進行了壓縮,而顯示端的指數(shù)特性相當(dāng)于對輸入的動態(tài)范圍進行了擴展,非線性伽瑪校正的處理方式相當(dāng)于把系統(tǒng)動態(tài)范圍提高到了現(xiàn)有傳輸電平(量化比特灰階數(shù)量)的2倍以上。
電視伽瑪?shù)某跏寄康氖菫榱诵U@像管的非線性。在現(xiàn)代顯示系統(tǒng)中伽瑪校正的作用已經(jīng)不是校正顯示器件的非線性,而是合理利用電平(量化)資源,壓縮傳輸和記錄的動態(tài)范圍。伽瑪校正利用了人眼的非線性對數(shù)特性,在人眼敏感的暗部使用了更多的電平(量化)資源,而在人眼不敏感的亮部使用較少資源。這種非線性處理方式符合人眼的特性,比線性傳輸、記錄更合理,起到了用有限的電平資源再現(xiàn)更大動態(tài)范圍的作用。如果沒有非線性的伽瑪校正,標(biāo)清和高清電視廣播采用8比特量化是不夠的,至少需要9至10比特,因此,非線性節(jié)省了傳輸和存儲資源。
圖2
基于上述原因,目前電子影像顯示設(shè)備的“默認”特性都是顯像管伽瑪。盡管從2000年開始顯像管作為顯示器件已經(jīng)逐漸退出了歷史舞臺,但其特性卻得以傳承。所有顯示設(shè)備的EOTF都必須模擬顯像管的非線性指數(shù)特性,如液晶/等離子/OLED電視機、電視監(jiān)視器、電腦顯示器、DLP或液晶投影機、數(shù)字電影放映機、LED顯示屏等,盡管這些設(shè)備中的顯示器件原生特性都不是顯像管伽瑪。為了規(guī)范“顯像管”的特性,確保這些不是顯像管的顯示設(shè)備具有相同的性能,2011年國際電信聯(lián)盟(ITU)制定了ITU-R BT.1886技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),把“顯像管”的伽瑪定為2.4,這也是標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)范圍(SDR)顯示伽瑪特性的國際標(biāo)準(zhǔn)。在實際產(chǎn)品方面,所有顯示設(shè)備的伽瑪值都大于2.2,其中家庭電視機的伽瑪為2.4-2.6,電腦顯示器的伽瑪為2.5-2.6,DCI/SMPTE標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電影放映機伽瑪為2.6,市場上沒有任何顯示設(shè)備產(chǎn)品支持γ=1的線性伽瑪。因為顯示設(shè)備都采用了非線性的顯像管伽瑪,所以線性的圖像信號必須經(jīng)過伽瑪校正才能正常顯示。
與電視一樣,在膠片電影的制作流程中,拍攝和顯示(放映)的膠片伽瑪也都是非線性的。與電視攝像機相似,拍攝用的底片(彩色負片)也是伽瑪值小于1的低反差對數(shù)特性,其伽瑪值為0.6,與電視攝像機的伽瑪值0.45相近,再現(xiàn)低反差負像。在膠片電影制作流程中,作為拍攝素材的底片經(jīng)過光學(xué)曝光的接觸復(fù)印后得到翻正(中間正片),翻正片是伽瑪值為1的線性特性,只是把底片的負像轉(zhuǎn)換成了正像并不改變伽瑪值,因此翻正仍然是伽瑪值為0.6的低反差圖像。剪接后的翻正片再經(jīng)過接觸復(fù)印就得到了翻底(中間負片),與翻正片一樣翻底片也是伽瑪值為1的線性特性,因此翻底和底片一樣仍然是伽瑪值為0.6的低反差負像。翻底是用于印制發(fā)行拷貝的,用于放映的發(fā)行拷貝伽瑪值為2.6至3,與顯像管相似都是伽瑪值大于1的高反差指數(shù)特性,印制低反差底片時可以得到放映需要的正常對比度圖像。為了適應(yīng)影院的黑暗觀看環(huán)境和低亮度的投影圖像,包括拍攝、制作和放映,膠片電影的系統(tǒng)伽瑪γt=0.6×3≈1.8(放映拷貝伽瑪為2.6時γt=0.6×2.6≈1.56),比電視的系統(tǒng)伽瑪大,因此銀幕上放映的圖像對比度比實際景物大。由此可見,去掉膠片特有的正片、負片和不影響伽瑪特性的中間片因素,膠片電影的拍攝和電視攝像機一樣也是非線性的對數(shù)特性,放映(顯示)和顯像管一樣也是非線性的指數(shù)特性。拍攝底片(彩色負片)采用對數(shù)特性的作用,是在記錄時利用人眼的非線性對動態(tài)范圍進行壓縮,這樣就能夠用有限的膠片密度資源記錄更高的亮度動態(tài)范圍,因此在放映(顯示)時發(fā)行拷貝必須用指數(shù)特性對壓縮了的動態(tài)范圍進行擴展。拍攝底片采用對數(shù)特性的第二個作用,是抑制多次復(fù)制使膠片乳劑顆粒噪波疊加造成的信噪比下降,這與模擬電視采用非線性伽瑪校正提高信噪比的道理是一樣的。拍攝時底片的對數(shù)特性為暗部分配了更多的密度資源,放映時發(fā)行拷貝的指數(shù)特性壓低了暗部顆粒噪波的可見性。與無法改變的顯像管電-光轉(zhuǎn)換特性不同,通過調(diào)整感光乳劑配方和沖印工藝,膠片的感光特性既可以是非線性的對數(shù)和指數(shù),也可以是線性的。因此,膠片的拍攝和放映采用對數(shù)和指數(shù)特性并不是被動的,而是主動的有意為之。
綜上所述,膠片電影與電視殊途同歸,都是利用人眼的對數(shù)特性,采用非線性伽瑪合理利用資源,壓縮傳輸和記錄的動態(tài)范圍,達到了用盡可能少的資源實現(xiàn)更高性能的目的。對比電影和電視,比較對數(shù)特性的低反差圖像與指數(shù)特性的高反差圖像之間的差別,可以直觀地看到非線性伽瑪校正如何在拍攝時壓縮、顯示時擴展動態(tài)范圍,并在終端呈現(xiàn)正常對比度圖像。從圖可以看到,低反差的對數(shù)伽瑪再現(xiàn)了更多灰度層次,但把很大的動態(tài)范圍壓縮到了較小的對比度范圍內(nèi);高反差的指數(shù)伽瑪擴展了動態(tài)范圍和對比度但損失了灰度層次,這兩種灰度失真的圖像都不是正常的對比度。顯然,傳輸和記錄這種壓縮了動態(tài)范圍的信號比處理線性信號更節(jié)省資源。
圖3
由于伽瑪?shù)姆蔷€性特性,顯示伽瑪(EOTF)與拍攝伽瑪(OETF)必須匹配,伽瑪不匹配時再現(xiàn)的圖像會出現(xiàn)灰度和彩色失真。伽瑪匹配的基本原則是顯示伽瑪?shù)奶匦耘c拍攝伽瑪相反,這樣才能使系統(tǒng)伽瑪(OOTF)為線性或近似線性。因此,用BT.709攝像機伽瑪拍攝的圖像應(yīng)該用顯像管伽瑪顯示,用PQ OETF拍攝或制作的圖像必須用PQ EOTF顯示。在BT.1886發(fā)布之前電視行業(yè)沒有統(tǒng)一的顯示伽瑪標(biāo)準(zhǔn),因為顯像管時代顯示伽瑪主要取決于顯像管自身的原生物理特性,不同廠商生產(chǎn)的顯像管產(chǎn)品伽瑪值并不完全相同,很難統(tǒng)一。顯像管退出市場后為規(guī)范采用平板顯示器件的監(jiān)視器伽瑪特性,ITU發(fā)布了BT.1886文件。BT.1886不但應(yīng)用于高清與標(biāo)清SDR電視監(jiān)視器,還被民用電視機、電腦顯示器、智能手機顯示屏、投影機、LED顯示屏等顯示設(shè)備廣泛引用。與顯示伽瑪匹配的是ITU-R BT.601、BT.709定義的拍攝伽瑪,也被稱為BT.601、BT.709伽瑪,或攝像機伽瑪。BT.1886發(fā)布前一般取顯像管伽瑪?shù)钠骄?.2作為顯示伽瑪?shù)幕鶞?zhǔn)值,因此BT.601/709拍攝伽瑪被定義為1/2.2=0.45。BT.1886的伽瑪值為2.4,但BT.601/709的發(fā)布時間早于BT.1886,不可能更改,0.45拍攝伽瑪(OETF)制作的圖像用2.4的顯示伽瑪(EOTF)顯示時,其系統(tǒng)伽瑪(OOTF)等于0.45×2.4≈1.1,不是線性的1。
伽馬值等于1時伽瑪曲線是線性的,小于1為曲線向上凸的對數(shù)特性,大于1為向下凹的指數(shù)特性。采用BT.1886顯示伽瑪后系統(tǒng)伽瑪(OOTF)1.1比1略大,顯示的圖像對比度比實際場景略大,出現(xiàn)了一點灰度失真。實際上觀眾不但接受而且喜愛這種反差比實際場景略大的圖像,大部分人認為這種對比度略大的圖像看起來更“通透”,清 晰 度 更 高。早 在BT.1886發(fā)布之前大部分電視機產(chǎn)品的伽瑪值就已經(jīng)是2.4或更大而不是2.2,其原因首先是新型顯像管的伽瑪值普遍大一些,其次是電視機廠商為迎合市場需求,在電視機的信號處理電路中對使用較小伽瑪值的顯像管進行了校正,使其總的電-光轉(zhuǎn)換特性(EOTF)達到或超過了2.4,BT.1886把顯示伽瑪定義為2.4只是承認了這個現(xiàn)實而已。數(shù)字電影放映機的顯示伽瑪為2.6,比BT.1886的2.4大一些,用數(shù)字放映機顯示為電視制作的圖像時其系統(tǒng)伽瑪γt=0.45×2.6=1.17,顯示圖像的反差比電視機大一些;反之,在電視機上顯示為電影放映機制作的圖像時由于其顯示伽瑪2.4比電影放映機的2.6小,顯示圖像的反差比電影放映機小一些。由于電視的顯示伽瑪與電影的制作伽瑪不匹配,重現(xiàn)的圖像會出現(xiàn)灰度失真,但誤差不太大,一般應(yīng)用時可以忽略,但對高質(zhì)量節(jié)目來說這個誤差是不能忽略的。因此,為電影制作的節(jié)目用于電視播出和發(fā)行時需要根據(jù)電視機的顯示伽瑪和色域制作專門的電視版。HDR電視與SDR的伽瑪特性差別非常大,顯示與拍攝伽瑪不匹配時灰度和彩色失真要大得多。